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adf:xps [2019/12/08 21:44] – [2,$E_{Hole}$计算参数设置] liu.jun | adf:xps [2019/12/08 21:46] – [如何计算XPS] liu.jun | ||
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XANES和EXAFS研究的是内层电子激发到空轨道,而XPS是内层电子激发到真空中,脱离分子。因此实际上计算思路是:计算该分子的单点,得到能量$E_{SP}$;去掉一个要被激发的电子(例如内层1S电子),计算该分子的能量$E_{Hole}$。$E_{Hole}$-$E_{SP}$即对应的XPS峰位置。 | XANES和EXAFS研究的是内层电子激发到空轨道,而XPS是内层电子激发到真空中,脱离分子。因此实际上计算思路是:计算该分子的单点,得到能量$E_{SP}$;去掉一个要被激发的电子(例如内层1S电子),计算该分子的能量$E_{Hole}$。$E_{Hole}$-$E_{SP}$即对应的XPS峰位置。 | ||
- | [[https:// | + | 本例使用AMS2019.301完成计算。 |
====注意:==== | ====注意:==== | ||
* 因为内层电子运动速度很大,因此相对论效应很强,需要使用相对论方法Scalar | * 因为内层电子运动速度很大,因此相对论效应很强,需要使用相对论方法Scalar | ||
行 78: | 行 78: | ||
这就是$C_1$的$E_{Hole}$。 | 这就是$C_1$的$E_{Hole}$。 | ||
- | $E_{Hole}$ - $E_{SP}$ = 237.54425704 eV - (-53.01476523 | + | $E_{Hole}$ - $E_{SP}$ = 237.54425704 eV - (-53.01261285 |
=====二、$C_2$的1S电子对应的XPS峰===== | =====二、$C_2$的1S电子对应的XPS峰===== | ||
类似计算得到$C_2$的XPS峰值:290.2948717 eV,文献中实验值为290.35 eV。文献中实验位移量为0.25 eV,这里我们计算得到0.27 eV。 | 类似计算得到$C_2$的XPS峰值:290.2948717 eV,文献中实验值为290.35 eV。文献中实验位移量为0.25 eV,这里我们计算得到0.27 eV。 | ||